O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano yz e uma translação ao longo do eixo x. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para N voltas do íon. Logo, com base nos valores q, B, N e t, pode-se determinar a massa do íon.
Questão 113 da prova azul do segundo dia do Enem 2019
A massa do íon medida por esse dispositivo será
Gabarito da questão
Opção A
A resposta correta da questão 113 do segundo dia do Enem 2019 (caderno azul) é a alternativa A. A questão demonstra uma partícula carregada que descreve um movimento helicoidal por conta de uma força magnética. Nessa situação, podemos dizer que a força magnética cumpre o papel da força resultante centrípeta.
Comentário da questão
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Perguntas frequentes sobre esta questão
Qual é o gabarito da questão 113 do Enem 2019?
A resposta correta da questão 113 do segundo dia do Enem 2019 (caderno azul) é a alternativa A.
Por que a alternativa A é a correta?
A resolução completa da questão 113 do Enem 2019 está no comentário do professor, nesta mesma página: ele explica o raciocínio e por que as outras alternativas não servem.
De qual matéria é a questão 113 do Enem 2019?
A questão 113 do Enem 2019 é de natural-science.
Em qual prova caiu a questão 113 do Enem 2019?
Ela caiu no segundo dia do Enem 2019, caderno azul.
Onde encontro as outras questões do Enem 2019?
A prova completa do Enem 2019, com gabarito e resolução de todas as questões, está reunida em uma página só. Ver a prova do Enem 2019





A questão demonstra uma partícula carregada que descreve um movimento helicoidal por conta de uma força magnética. Nessa situação, podemos dizer que a força magnética cumpre o papel da força resultante centrípeta.
Fmag=Fcp
q.v.b.senӨ=m.v²/R
Para essa situação, senӨ=1. Simplificando a expressão temos:
q.b=mv/R
q.b.R=mv
Podemos descrever a velocidade como:
q.b.R=m.N.2π.R/Δt
Colocando em função da massa:
m=q.b.Δt / N.2π
Para ficar igual a alternativa, defina Δt=t
m=q.b.t / 2π.N